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Accès ouvert déclaré 2020 preprint

Transplantation of Muscle Stem Cell Mitochondria Rejuvenates the Bioenergetic Function of Dystrophic Muscle

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6Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Summary Mitochondrial dysfunction has been implicated in various pathologies, including muscular dystrophies. During muscle regeneration, resident stem cells, also known as muscle satellite cells (MuSCs), undergo myogenic differentiation to form de novo myofibers or fuse to existing syncytia. Leveraging this cell-cell fusion process, we postulated that mitochondria stemming from MuSCs could be transferred to myofibers during muscle regeneration to remodel the mitochondrial network and restore bioenergetic function. Here, we report that dystrophic MuSCs manifest significant mitochondrial dysfunction and fuse with existing dystrophic myofibers to propagate mitochondrial dysfunction during muscle repair. We demonstrate that by transplanting healthy donor MuSCs into dystrophic host muscle, the mitochondrial network (reticulum) and bioenergetic function can be rejuvenated. Conversely, when bioenergetically-compromised donor MuSCs are transplanted, improvements in mitochondrial organization and bioenergetic function were ablated in the dystrophic recipient. Overall, these data reveal a unique role of muscle stem cells as an essential regulator of myofiber mitochondrial homeostasis and a potential therapeutic target against mitochondrial myopathies.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Transplantation of Muscle Stem Cell Mitochondria Rejuvenates the Bioenergetic Function of Dystrophic Muscle
Date Crossref
18/04/2020
Éditeur
openRxiv
Type
posted-content

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Georgia Institute of Technology Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Emory University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Children's Healthcare of Atlanta pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • University of Michigan Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • BioSurfaces (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Parker H. Petit Institute for Bioengineering and Bioscience pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Biological Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • George W. Woodruff School of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering — Georgia Institute of Technology, The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering et Emory University, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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